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公开(公告)号:CN117181005A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311053920.5
申请日:2023-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司 , 粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司
Abstract: 一种用于材料表面改性的新方法,所述方法为:用去离子水和乙醇冲洗PES膜,浸泡在NaOH溶液中,水浴搅拌,去离子水冲洗后干燥;用IPA将TTIP溶解,加入DEA,剧烈搅拌,获得钛前体溶液;将羟基化和未羟基化的PES中空纤维膜浸泡在钛前体溶液中,搅拌均匀,将湿度和温度设置为95%和100℃,水解钛前体以获得TiO2,将改性膜自然冷却后干燥;使用乙醇溶解PFTS,将OH/TiO2/PES复合膜在65℃的PFTS溶液中浸泡,取出改性膜并在80℃下干燥16h,依次用乙醇和去离子水洗涤后干燥即可。本发明使高分子PES基膜表面附着一层无机材料,降低吸收剂和复合膜的粘滞阻力的同时,使吸收剂不能直接与基膜接触,延长了膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117107273A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311053919.2
申请日:2023-08-21
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司 , 粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司
Abstract: 本发明提供一种锌掺杂硒化钴催化剂的制备方法,属于功能材料领域。锌掺杂硒化钴催化剂的制备方法包括:在氢氧化钾溶液中加入硒粉,搅拌至硒粉溶解后,向上述溶液中加入去离子水、硝酸钴、硝酸锌和乙二胺四乙酸二钠后继续搅拌,将最终获得的溶液置于聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应,反应结束后待冷却至室温,然后经洗涤、干燥和研磨得到锌掺杂硒化钴催化剂。本发明提供的锌掺杂硒化钴催化剂的制备方法,制备过程中原料易得、反应条件温和、在较低温度下可以获得锌掺杂硒化钴催化剂,有利于降低生产成本。本发明制备的锌掺杂硒化钴催化剂具有独特的棒状结构,且电催化性能优异,所得电催化剂无毒无害,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117563435A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311410271.X
申请日:2023-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,具体涉及一种强化渗透蒸发回收苯酚中疏水功能化复合膜的制备方法。本发明用萘或氟对MIL‑101进行官能化,然后将其与PEBA基质混合,制备出基于PEBA的高性能MMMs,用于从废水中回收苯酚。扫描电镜结果表明,改性MIL‑101在PEBA基体中分散均匀,表明功能化MIL‑101与PEBA体之间具有更好的界面相容性。改性MIL‑101的引入增强了复合膜的疏水性。值得注意的是,BMIL‑101/PEBA‑3MMMs具有优异的苯酚选择性和长期稳定性。在50℃和1000ppm苯酚溶液条件下,BMIL‑101/PEBA‑3膜的总通量达到1711.71g·m‑2·h‑1,分离因子达到12.47,克服了渗透性和选择性之间的权衡关系。结果表明,所报道的膜在回收和去除水体中的苯酚方面具有巨大的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN119240990A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411584763.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨博天环保设备有限公司 , 哈尔滨凯纳科技股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F11/02 , C02F11/04 , C02F3/34 , C12M1/00 , C12M1/08 , B09B3/60 , C02F1/52 , C02F1/00 , C02F1/76 , C02F3/02
Abstract: 本发明属于农村污水处理技术领域,具体方案为:一种农村污水混凝秸秆过滤处理及肥料化系统,包括化粪池、自然水解腔、混凝搅拌腔、资源回收腔和加氯清水腔;化粪池的出水口与自然水解腔的进水口连通,自然水解腔与混凝搅拌腔连通,资源回收腔包括桶Ⅰ、桶Ⅱ、桶Ⅲ、桶Ⅳ,桶Ⅰ设置在桶Ⅱ内部,桶Ⅱ设置在桶Ⅲ内部,桶Ⅲ设置在桶Ⅳ内部,混凝搅拌腔上部通过过水管与桶Ⅰ连通,桶Ⅰ和桶Ⅱ的侧壁上以及桶Ⅲ的底部均设置有若干个过水孔,桶Ⅱ与桶Ⅰ之间围成的空间内填充有秸秆基质滤料,桶Ⅳ的上部与加氯清水腔连通。本发明利用物理混凝结合秸秆基质滤料实现污水中C/N污染物同步去除,有效解决了传统生物方法抗负荷能力差、低温运行难的问题。
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公开(公告)号:CN108479400A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810339928.0
申请日:2018-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种二氧化硅/聚偏氟乙烯基-聚酰胺反渗透膜的制备方法,属于反渗透膜制备技术领域。所述方法如下:添加聚偏氟乙烯、致孔剂、二氧化硅于溶剂中,搅拌混匀得铸膜液;将铸膜液涂于玻璃板上,浸入凝胶浴溶液中,基膜脱落,浸泡后晾干,得到二氧化硅/聚偏氟乙烯基膜;配置芳香族多元胺类化合物的水溶液和芳香族酰氯的正己烷溶液,将基膜浸入水溶液中后取出,除去多余溶液后,在膜表面倒入正己烷溶液反应后真空干燥,即得到二氧化硅/聚偏氟乙烯基-聚酰胺反渗透膜。本发明制备过程中使用的为疏水纳米二氧化硅,其在聚偏氟乙烯的有机溶液中具有更优秀的分散效果,具有低阻力、高水通量、强抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN101391214A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810137482.X
申请日:2008-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 选择性催化还原氮氧化物蜂窝状金属筛网催化剂及其制备方法,它涉及一种催化剂及其制备方法。它解决了现有SCR工艺技术中常用的催化剂存在抗热震性能差、传质性能差,热响应慢,催化性能差和处理成本高的问题。本发明选择性催化还原氮氧化物蜂窝状金属筛网催化剂由金属丝网、沉积在金属丝网上的载体及负载在载体上的V2O5和MoO3构成。方法:a.材料预处理;b.制电泳液;c.电泳沉积;d.制Al2O3/金属丝网;e.制TiO2/Al2O3/金属丝网;f.编织蜂窝状金属筛网,然后经浸渍、干燥、焙烧后得选择性催化还原氮氧化物蜂窝状金属筛网催化剂。本发明中催化剂催化性能好,成本低,抗热震性能好,传质性能好,热响应迅速。
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公开(公告)号:CN108479435A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810339927.6
申请日:2018-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种陶瓷基聚乙酸乙烯酯复合膜的制备方法,属于复合膜制备技术领域。所述方法为:陶瓷管式膜表面羟基化预处理:清洗陶瓷管式膜后,依次在盐酸、去离子水中浸渍,真空干燥,然后置于恒温恒湿箱中;陶瓷管式膜内膜表面硅烷化:将陶瓷管式膜置于不锈钢组件中,壳程为纯二甲苯,管程为硅烷偶联剂溶液,反应结束后,从不锈钢膜组件中取出陶瓷管式膜,清洗后真空干燥;乙酸乙烯酯接枝硅烷化的陶瓷管式膜:将陶瓷管式膜置于不锈钢组件中,壳程充满纯乙酸乙酯,配置聚合物单体溶液,升温加入引发剂后在管程中循环流动,反应结束后,从膜组件中取出陶瓷管式膜,清洗后真空干燥。本发明改性工艺流程简单方便、改性条件温和、费用较低、便于工业化推广。
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公开(公告)号:CN108404690A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810338013.8
申请日:2018-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MOF-聚酰亚胺复合膜材料的制备方法,属于复合膜制备技术领域。所述方法如下:制备NH2-UiO-66:将ZrOCl2∙8H2O和2-氨基对苯二甲酸加入到N,N-二甲基甲酰胺中,搅拌,加入甲酸,油浴并回流冷凝,冷却离心,清洗后真空干燥;制备聚酰亚胺:将六氟二酐和4,4’-二氨基二苯醚加入到N-甲基吡咯烷酮中,在氮气环境下磁力搅拌,加入乙酸酐和三乙胺,继续搅拌,倒入甲醇溶液中沉淀,过滤后用甲醇清洗沉淀,真空干燥;制备MOF-聚酰亚胺复合膜:将NH2-UiO-66和聚酰亚胺分别溶解于有机溶剂中,混合得铸膜液,真空干燥,即得到MOF-聚酰亚胺复合膜材料。本发明的优点是:柔性较好、加工性能好、成本较低、孔隙率高、比表面积大、孔道开放、无需基底支撑。
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公开(公告)号:CN106902643A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710203401.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D67/0093 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D71/26 , B01D2325/38
Abstract: 本发明公开了一种强疏水性聚丙烯中空纤维膜的制备方法及其应用,其步骤如下:将(NH4)2SO4溶液水浴加热后在蠕动泵的推动下于聚丙烯中空纤维膜组件管程和壳程中循环流动,对聚丙烯中空纤维膜表面进行预处理;使用蠕动泵推动改性液在预处理后的聚丙烯中空纤维膜组件的管程和壳程中循环流动,经去离子水清洗后烘干,得到强疏水性聚丙烯中空纤维膜。上述方法制备的强疏水性聚丙烯中空纤维膜可作为支撑体应用在支撑液膜体系中用于去除煤化工废水中的有机酚。本发明制备的强疏水性聚丙烯中空纤维膜在支撑液膜体系的应用中延缓了萃取剂的流失,大幅地提升了体系的稳定性,使得支撑液膜体系的稳定提高了5~30%。
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公开(公告)号:CN119390273A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411675686.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种紫外‑纳滤耦合净水系统,涉及水处理技术领域,解决了饮用水纳滤工艺纳滤膜存在生物污染和紫外线单独使用功能单一的问题。本发明原水经预处理和一次加药过滤后送入到紫外‑纳滤耦合装置中;紫外‑纳滤耦合装置内设置的紫外发射装置一发出紫外线对膜元件消毒;紫外‑纳滤耦合装置产生的浓水去除沉淀物并过滤后通入卷式纳滤膜装置中进行二次浓缩分离,分离出的浓水进入到污染物处理系统的光催化池中经药剂和紫外线联合作用去除污染物。本发明将紫外发射装置耦合到饮用水纳滤装置中,避免了纳滤膜发生生物污染,强化催化氧化还原效果,在光催化池中设置紫外发射装置,分别提高催化还原和催化氧化效果,达到纳滤浓水近零排放的目标。
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